WO2017088145A1 - 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 - Google Patents
用于进行mu-mimo传输的方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017088145A1 WO2017088145A1 PCT/CN2015/095673 CN2015095673W WO2017088145A1 WO 2017088145 A1 WO2017088145 A1 WO 2017088145A1 CN 2015095673 W CN2015095673 W CN 2015095673W WO 2017088145 A1 WO2017088145 A1 WO 2017088145A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- subcarrier
- terminal devices
- channel matrix
- matrix
- network device
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
Definitions
- Embodiments of the present invention relate to the field of communications and, more particularly, to methods and apparatus for performing MU-MIMO transmission.
- the Multiple-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) technology is referred to as a Wireless Local Area Network (WLAN).
- WLAN Wireless Local Area Network
- an access point can simultaneously transmit signals to multiple sites.
- the access point may beamform the transmitted signal so that signals transmitted to a certain station can be directionally transmitted to the station and reach other The signal at the site is approximately zero.
- the station may process the data to be sent of the multiple sites by encoding, modulation, etc. to obtain N data streams; then, the N data streams may be spatially mapped. Obtaining a transmission signal of N TX transmit antennas, wherein beamforming is implemented during spatial mapping.
- an access point in order for an access point to determine an orientation matrix (which may also be referred to as a spatial mapping matrix) for transmitting data to multiple stations, an accurate assessment of the channel used to transmit the data needs to be known.
- the specific process is as shown in FIG. 1 , wherein, in S110, the access point sends a listening physical layer protocol data unit (PPDU) in a downlink direction to each of the multiple sites; in S120, the station After receiving the listening PPDU sent by the access point, the channel estimation may be performed according to the received listening PPDU, and the information about the channel matrix and the signal to noise ratio of the access point to the access point is fed back to the access point in S130.
- PPDU physical layer protocol data unit
- the access point may group the multiple sites according to the information fed back by each of the multiple sites, and calculate an orientation matrix corresponding to each packet, and then adopt a corresponding group in S150.
- the orientation matrix performs MU-MIMO transmission to the station of the packet.
- multiple listening PPDUs sent by the access point and feedback from each site need to occupy channel resources, and the signaling overhead is large.
- Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for performing MU-MIMO transmission, which can be implemented Independent system signaling overhead.
- a first aspect provides a method for performing MU-MIMO transmission, including: determining, by a network device, a data packet sent by each terminal device of the plurality of terminal devices, determining, by the each terminal device, the network device a channel matrix on a subcarrier; the network device determines, according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, the plurality of terminal devices in the first subcarrier Downlink MU-MIMO orientation matrix.
- the method for performing MU-MIMO transmission determines, by the network device, the data packet sent by each terminal device of the plurality of terminal devices, to determine, by the each terminal device to the network device, the first a channel matrix on the subcarrier, and determining a downlink MU of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier
- the MIMO directional matrix can prevent the network device in the prior art from separately sending the interception data packet to the multiple terminal devices, and the multiple terminal devices need to feed back the channel information to the network device, thereby saving system signaling overhead and system resources.
- the network device determines, according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier,
- the downlink MU-MIMO orientation matrix on the first subcarrier includes: determining, according to a channel matrix of each terminal device of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, a joint channel matrix on the first subcarrier; determining, according to the joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier, a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the Channel matrix determining a joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier, comprising: a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier Performing an uplink and downlink calibration process to obtain a channel matrix of the network device to each of the terminal devices on the first subcarrier; according to the network device, each of the plurality of terminal devices is on the first subcarrier a channel matrix that determines a joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the a channel matrix on a subcarrier determining a joint of the plurality of terminal devices on the first subcarrier a channel matrix, comprising: pre-processing a channel matrix of the at least one first terminal device of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, to obtain the at least one first terminal device to the network device a preprocessed channel matrix on the first subcarrier, wherein the plurality of terminal devices include the at least one first terminal device and zero or at least one second terminal device; the at least one first terminal device is The pre-processed channel matrix of the network device on the first subcarrier and the channel matrix of the zero or at least one second terminal device to the network device on the first subcarrier are combined to obtain the multiple terminals.
- the joint channel matrix of the device on the first subcarrier is
- the pre-processing comprises at least one of the following: phase rotation processing, matrix transposition processing, or matrix
- the yoke transposition process combines at least two rows or at least two columns of the channel matrix, SVD processing, and GMD processing.
- the determining the multiple according to the joint channel matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier includes: performing first processing on the joint channel matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier, and determining a result of the first processing And a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier, wherein the first process includes at least one of the following processes: matrix inversion processing, SVD processing, and GMD processing.
- the determining the multiple according to the joint channel matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier further includes: performing a second process on the result of the first process, and determining, as a result of the second process, that the multiple terminal devices are in the a downlink MU-MIMO orientation matrix on a subcarrier, wherein the second process is different from the first process, and the second process includes at least one of the following processes: uplink and downlink calibration processing, SVD processing, GMD processing, Phase rotation processing, matrix transposition processing, and conjugate transposition processing.
- the a channel matrix, the downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier including: if the third terminal device of the plurality of terminal devices is on the first subcarrier of the network device a channel matrix and the third terminal device to the network device at the first The difference between the historical channel matrices on the subcarriers exceeds a threshold, and the plurality of terminal devices are divided into at least one packet according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier Each packet includes at least two terminal devices; determining, according to a channel matrix of the network device on the first subcarrier, a channel matrix of each packet in the at least one packet, determining that each packet is on the first subcarrier Corresponding downlink MU-MIMO orientation matrix.
- the method further includes: determining, according to the data packet sent by each terminal device of the multiple terminal devices, a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the at least one second subcarrier; performing, on the downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier and the at least one second subcarrier The interpolation process obtains a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the at least one third subcarrier.
- an apparatus for performing MU-MIMO transmission for performing the method of the first aspect or a possible implementation of any of the aspects of the first aspect.
- the apparatus may comprise means for performing the method of the first aspect or any of the possible implementations of the first aspect.
- another apparatus for performing MU-MIMO transmission comprising a memory and a processor for storing instructions for executing instructions stored in the memory and stored in the memory Execution of the instructions causes the processor to perform the method of the first aspect or any possible implementation of the first aspect.
- a computer readable medium for storing a computer program comprising instructions for performing the method of the first aspect or any of the possible implementations of the first aspect.
- FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for determining a downlink MU-MIMO orientation matrix in the prior art.
- FIG. 2 is a schematic diagram of a system architecture applied to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic block diagram of an apparatus for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic block diagram of another apparatus for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- GSM Global System of Mobile communication
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- GPRS General Packet Radio Service
- LTE Long Term Evolution
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- UPD Universal Mobile Telecommunication System
- WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
- FIG. 2 shows a wireless communication system 200 to which the embodiment of the present invention is applied.
- the wireless communication system 200 can be a Wireless Local Area Network (WLAN) or other network.
- the wireless communication system 200 can include at least one network device 210.
- Network device 210 can be a device that communicates with a terminal device.
- Each network device 210 can provide communication coverage for a particular geographic area and can communicate with terminal devices (e.g., UEs) located within the coverage area.
- terminal devices e.g., UEs
- the network device 210 may be an access point in a WLAN (for example, WIFI), or may be a base station (Base Transceiver Station (BTS) in a GSM system or a Code Division Multiple Access (CDMA) system, or may be The base station (NodeB, NB) in the WCDMA system may also be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in the LTE system. Or a wireless controller in a Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network device can be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a network-side device in a future 5G network, or a future Network equipment in the evolved Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
- a WLAN for example, WIFI
- BTS Base Transceiver Station
- CDMA Code Division Multiple Access
- NodeB, NB evolved base station
- eNB evolved base station
- the wireless communication system 200 also includes a plurality of terminal devices 220 that are located within the coverage of the network device 210.
- the terminal device 220 can be mobile or fixed.
- the terminal device 220 can refer to an access terminal, a user equipment (User Equipment, UE), a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, and a user. Agent or user device.
- the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), with wireless communication.
- FIG. 2 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
- the wireless communication system 200 may include multiple network devices and may include other numbers of terminal devices within the coverage of each network device. The embodiment of the invention does not limit this.
- the wireless communication system 200 may further include other network entities, such as a network controller, a mobility management entity, and the like, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the wireless communication system 200 can support downlink MU-MIMO.
- the network device can use the space division multiplexing technology to send downlink data to multiple terminal devices.
- IEEE802.11ac For details, refer to IEEE802.11ac. For brevity, details are not described herein.
- FIG. 3 illustrates a method 300 for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- the method 300 can be applied to the wireless communication system 200 shown in FIG. 2, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the network device determines, according to the data packet sent by each terminal device of the multiple terminal devices, a channel matrix of the each terminal device to the network device on the first subcarrier.
- the network device may be specifically an access point (AP), a base station, or a base station controller, etc.
- the terminal device may be specifically a station (STA), a UE, or the like. This is not limited.
- the network device may determine, according to the received data packet, a channel matrix of the ith terminal device to the network device on the first subcarrier, where a spectrum resource of the channel may be divided into multiple subcarriers, where A plurality of subcarriers includes the first subcarrier.
- the network device may perform channel estimation on the uplink channel between the ith terminal device and the network device based on the received data packet, for example, based on the received PPDU sent by the ith terminal device.
- a Long Training Field performs channel estimation to obtain a channel matrix H of the i-th terminal device and the uplink channel (or the uplink of the channel) of the network device on the first subcarrier. i , but the embodiment of the invention is not limited thereto.
- the network device determines, according to a channel matrix of each of the multiple terminal devices to the network device on the first subcarrier, a downlink MU-MIMO orientation matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier.
- the network device may determine a downlink MU-MIMO orientation matrix for the M terminal devices; or the network device may divide the M terminal devices into at least one packet, where each packet includes the M terminals Two or more terminal devices in the device, and the network device may send downlink data to two or more terminal devices in the same packet by using space division multiplexing; then, the network device may be configured according to each packet in the at least one packet A channel matrix of two or more terminal devices to the network device determines a downlink MU-MIMO orientation matrix of the packet.
- the network device regroups the M terminal devices according to Redetermining a channel matrix of each terminal device to the network device on the first subcarrier included in each packet, and determining a downlink MU-MIMO orientation matrix corresponding to the packet, but the embodiment of the present invention does not Limited to this.
- the network device may also determine that the difference between the channel matrix of the terminal device to the network device and the historical channel matrix of the terminal device to the network device exceeds a threshold.
- the downlink MU-MIMO orientation matrix of the M terminal devices is calculated, that is, S320 is performed, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the network device may further process the downlink MU-MIMO orientation matrix to determine a corresponding one of the M terminal devices.
- the orientation matrix but the embodiment of the invention is not limited thereto.
- the network device determines, according to the data packet sent by each terminal device of the plurality of terminal devices, that each of the terminal devices to the network device is in the first a channel matrix on a subcarrier, and determining a downlink MU of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier - MIMO directional matrix, which can avoid the need for the network device in the prior art to separately send the interception data packet to the multiple terminal devices and the multiple terminal devices need to feed back the channel information to the network device, thereby saving system signaling overhead and system resources .
- the network device may determine a downlink MU-MIMO orientation matrix of the multiple terminal devices in multiple manners.
- the network device may determine, according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, the first subcarrier by the network device to each of the terminal devices. a channel matrix, and determining downlink MU-MIMO of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to a channel matrix of the network device to each of the plurality of terminal devices on the first subcarrier Orientation matrix.
- the network device may determine, according to a channel matrix of the uplink channel (ie, the uplink of the channel) on the first subcarrier between the i th terminal device and the network device, the i th terminal device and the a downlink channel (ie, a downlink of the channel) between the network devices, a channel matrix on the first subcarrier, and a first channel according to a downlink channel between each of the plurality of terminal devices and the network device
- a channel matrix on the carrier determines an orientation matrix of the network device when transmitting downlink data to the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the network device may determine a channel matrix of the downlink channel between the terminal device and the network device on the first subcarrier as an uplink channel between the terminal device and the network device on the first subcarrier.
- the channel matrix or, considering the difference between the uplink channel and the downlink channel, the network device may also perform uplink and downlink calibration processing on the channel matrix of the uplink channel between the terminal device and the network device on the first subcarrier. And obtaining a channel matrix of the downlink channel between the terminal device and the network device on the first subcarrier.
- the network device may obtain the calibration matrix from a factory configuration, or may obtain the calibration matrix by training or other means, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the network device may determine, according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, that the multiple terminal devices are in the first a joint channel matrix on the subcarriers, and determining a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to the joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the network device can determine the joint channel matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier in multiple manners.
- the network device may combine the channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier to obtain the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the network device may also first pre-process a channel matrix of the at least one of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier to obtain the at least one a pre-processed channel matrix H' of each of the first terminal devices in the first terminal device on the first subcarrier, wherein the plurality of terminal devices are available by the at least one first terminal device and zero Or at least one second terminal device; and then the network device can: the pre-processed channel matrix H' of each of the at least one first terminal device to the network device on the first subcarrier and The zero or at least one second terminal device performs a combining process on the channel matrix H of the network device on the first subcarrier to obtain a joint channel matrix of the multiple network devices, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the pre-processing may include at least one of the following:
- the dimension of the channel matrix H of a certain first terminal device to the network device on the first subcarrier is N1 ⁇ N2.
- N1 is the number of antennas of the AP
- N2 is the number of data streams sent by the first terminal device, where the number of the data streams to be sent may be the number of transmitting antennas of the first terminal device or other values.
- At least two columns of the channel matrix H may be combined to obtain H', wherein the dimension of H' is N1 ⁇ N3, and N3 is the number of data streams of the first terminal device in the downlink MU-MIMO.
- H' H x A, where A is a conversion matrix of N2 x N3.
- the transposition is an n ⁇ n-order unitary matrix, and the V matrix is the processing result of the GMD processing.
- This phase rotation process is equivalent to rotating the channel matrix H by a certain angle on the complex plane.
- H' H ⁇ e jx
- e jx is a complex number of modulo 1.
- the network device may perform matrix transposition processing after combining the at least two columns of the channel matrix H, or the network device may perform matrix transposition processing on the channel matrix H, and then At least two rows of the transposed channel matrix are combined, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the pre-processing may also include other processing, which is not limited by the embodiment of the present invention.
- the network device may determine, according to the joint channel matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier, a downlink MU-MIMO orientation matrix of the multiple terminal devices on the first subcarrier.
- the network device may perform a first process on the joint channel matrix, where the first process may include at least one of the following processes: inversion processing, SVD, GMD, or other processing, and the first processing The result is the downlink MU-MIMO orientation matrix, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the first process may be different from the pre-processing. For example, if the pre-processing includes SVD processing, the first process may not include the SVD process, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
- the network device may perform the first processing on the joint channel matrix (ie, the first A processing result) performing a second process (ie, post-processing), and using the result of the second process as a downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices.
- the post processing may include at least one of the following processes:
- the network device may scale the row or column of the first processing result Q such that the sum of squares of the modulus values of each row or column of the scaled matrix Q is less than or equal to a threshold, wherein the threshold may be predefined Or, according to the actual situation, the embodiment of the present invention does not limit this.
- the post-processing may further include other processing, where the post-processing may be different from the first processing or the pre-processing, that is, if the network device performs pre-processing on the channel matrix H from a certain terminal device to the network device.
- the uplink and downlink calibration process is not included in the embodiment of the present invention.
- the channel may be divided into a plurality of subcarriers.
- a 20 MHz channel is divided into 56 subcarriers.
- the network device may repeatedly perform the operation of the foregoing first subcarrier on all other subcarriers in the channel to obtain the MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on each of the plurality of subcarriers of the channel.
- the network device may perform the foregoing operation only on a part of the subcarriers in the channel, and perform interpolation processing on the obtained result of the part of the subcarriers to obtain downlink of the multiple terminal devices on another part of the subcarriers.
- the network device may further determine, according to the received data packet sent by each terminal device of the multiple terminal devices, that each terminal device to the network device is on at least one second subcarrier a channel matrix, and determining a downlink MU of the plurality of terminal devices on the at least one second subcarrier according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the at least one second subcarrier MIMO orientation a matrix, and performing interpolation processing on the downlink MU-MIMO orientation matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier and the at least one second subcarrier, to obtain the plurality of terminal devices on the at least one third subcarrier A downlink MU-MIMO orientation matrix, wherein the plurality of subcarriers of the channel comprise the first subcarrier, the at least one second subcarrier, and the at least one third subcarrier.
- the network device determines, by using the foregoing procedure, an orientation matrix of the multiple terminal devices on subcarriers with an integer multiple of 4 (ie, 4k), and then performs interpolation processing to obtain the multiple terminal devices respectively.
- FIG. 4 shows an apparatus 400 for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- the apparatus 400 includes:
- a first determining unit 410 configured to determine, according to a data packet sent by each terminal device of the multiple terminal devices, a channel matrix that is used by the each terminal device to the network device on the first subcarrier;
- a second determining unit 420 configured to determine, according to the channel matrix determined by the first determining unit 410, each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier, A downlink MU-MIMO orientation matrix on the first subcarrier.
- the second determining unit 420 is specifically configured to:
- the second determining unit 420 is specifically configured to:
- each of the plurality of terminal devices is on the first subcarrier a channel matrix that determines a joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the second determining unit 420 is specifically configured to:
- a pre-processed channel matrix of the at least one first terminal device to the network device on the first subcarrier and a channel of the zero or at least one second terminal device to the network device on the first subcarrier The matrix performs a combining process to obtain a joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the pre-processing includes at least one of the following processes: phase rotation processing, matrix transposition processing or matrix conjugate transposition processing, combining processing of at least two rows or at least two columns of the channel matrix, SVD processing, and GMD processing.
- the second determining unit 420 is specifically configured to:
- the second determining unit 420 is further configured to:
- the first process, and the second process includes at least one of the following processes: an up-down calibration process, an SVD process, a GMD process, a phase rotation process, a matrix transpose process, and a conjugate transpose process.
- the second determining unit 420 is specifically configured to:
- each The grouping includes at least two terminal devices;
- the downlink MU-MIMO orientation matrix of each packet on the first subcarrier according to a channel matrix of each packet in the at least one packet.
- the second determining unit 420 is further configured to:
- the components of the apparatus 400 for performing MU-MIMO transmission in the embodiment of the present invention may implement corresponding steps of the method described in FIG. 3, and are not described herein again to avoid repetition.
- the apparatus for performing MU-MIMO transmission determines, by the network device, the data packet sent by each terminal device of the plurality of terminal devices, to determine, by the each terminal device to the network device a channel matrix on a subcarrier, and determining a downlink MU of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier - MIMO directional matrix, which can avoid the need for the network device in the prior art to separately send the interception data packet to the multiple terminal devices and the multiple terminal devices need to feed back the channel information to the network device, thereby saving system signaling overhead and system resources .
- FIG. 5 shows an apparatus 500 for performing MU-MIMO transmission according to an embodiment of the present invention.
- the apparatus 500 includes a memory 510 for storing instructions and a processor 520 for executing instructions stored in the memory 510, the execution of the instructions causing the processor 520 to execute the following operating:
- the processor 520 is specifically configured to:
- the processor 520 is specifically configured to:
- the processor 520 is specifically configured to:
- a pre-processed channel matrix of the at least one first terminal device to the network device on the first subcarrier and a channel of the zero or at least one second terminal device to the network device on the first subcarrier The matrix performs a combining process to obtain a joint channel matrix of the plurality of terminal devices on the first subcarrier.
- the pre-processing includes at least one of the following processes: phase rotation processing, matrix transposition processing or matrix conjugate transposition processing, combining processing of at least two rows or at least two columns of the channel matrix, SVD processing, and GMD processing.
- the processor 520 is specifically configured to:
- the processor 520 is further configured to:
- the first processing is different from the first processing, and the second processing includes at least one of the following processing: up-down calibration processing, SVD processing, GMD processing, phase rotation processing, matrix transposition processing, and conjugate transposition processing.
- the processor 520 is specifically configured to:
- the downlink MU-MIMO orientation matrix of each packet on the first subcarrier according to a channel matrix of each packet in the at least one packet.
- processor 520 is further configured to:
- the processor 520 may be a central processing unit ("CPU"), and the processor 520 may also be other general-purpose processors, digital signal processors (DSPs). , an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, discrete hardware component, and the like.
- the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
- the memory 510 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to the processor 520.
- a portion of the memory 510 can also include a non-volatile random access memory.
- the memory 510 can also store information of the device type.
- the apparatus further includes a bus system through which the memory and the processor are connected.
- the bus system may include a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus.
- each step of the foregoing method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 520 or an instruction in a form of software.
- the steps of the method disclosed in connection with the embodiments of the present invention can be directly implemented as a hardware processor or completed by a combination of hardware and software modules in the processor.
- the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
- the storage medium is located in the memory 510, and the processor 520 reads the information in the memory 510 and performs the steps of the above method in combination with its hardware. To avoid repetition, it will not be described in detail here.
- the various components of the apparatus 500 for performing MU-MIMO transmission in the embodiment of the present invention may implement corresponding steps of the method described in FIG. 3, and are not described herein again to avoid repetition.
- the apparatus for performing MU-MIMO transmission determines, by the network device, the data packet sent by each terminal device of the plurality of terminal devices, to determine, by the each terminal device to the network device a channel matrix on a subcarrier, and determining a downlink MU of the plurality of terminal devices on the first subcarrier according to a channel matrix of each of the plurality of terminal devices to the network device on the first subcarrier - MIMO directional matrix, which can avoid the need for the network device in the prior art to separately send the interception data packet to the multiple terminal devices and the multiple terminal devices need to feed back the channel information to the network device, thereby saving system signaling overhead and system resources .
- system and “network” are used interchangeably herein.
- the term “and/or” in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships, for example, A and / or B, which may indicate that A exists separately, and both A and B exist, respectively. B these three situations.
- the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
- the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
- the device embodiments described above are merely illustrative
- the division of the unit is only a logical function division, and the actual implementation may have another division manner, for example, multiple units or components may be combined or may be integrated into another system, or some features may be Ignore, or not execute.
- the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, or an electrical, mechanical or other form of connection.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
- each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
- the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
- the technical solution of the present invention contributes in essence or to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
- a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
- the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a mobile hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a disk or a CD.
- ROM Read-Only Memory
- RAM Random Access Memory
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radio Transmission System (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于进行MU-MIMO传输的方法和装置,能够降低系统信令开销。该方法包括:网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵;该网络设备根据由该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
Description
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及用于进行MU-MIMO传输的方法和装置。
为了提高系统的数据吞吐量,多用户多输入多输出(Multiple-User Multiple Input Multiple Output,MU-MIMO)技术被引用了无线局域网络(Wireless Local Area Network,WLAN)。在下行MU-MIMO中,接入点可以同时向多个站点发送信号。此外,为了避免向多个站点发送的信号之间相互干扰,接入点可以对发送的信号进行波束成形(Beamforming),以使得向某个站点发送的信号能够定向传输至该站点,而到达其它站点的信号近似为零。在进行波束成形的过程中,站点可以将该多个站点的待发送数据经过编码、调制等处理,以获得N个数据流;然后,可以将该N个数据流进行空间映射(Spatial Mapping)处理,以获得NTX个发射天线的发射信号,其中,波束成形是在进行空间映射的过程中实现的。
在现有技术的波束成形技术中,接入点为了确定用于向多个站点传输数据的定向矩阵(也可以称为空间映射矩阵),需要获知用于传输数据的信道的准确评估。具体流程如图1所示,其中,在S110中,接入点向多个站点中每个站点发送下行方向的侦听物理层协议数据单元(Physical Protocol Data Unit,PPDU);在S120中,站点在接收到接入点发送的侦听PPDU之后,可以根据接收到的侦听PPDU,进行信道估计,并在S130中向接入点反馈由接入点到自身的信道矩阵、信噪比等信息;在S140中,接入点可以根据该多个站点中每个站点反馈的信息,将该多个站点分组,并计算每个分组对应的定向矩阵,然后在S150中可以采用某个分组对应的定向矩阵,向该分组的站点进行MU-MIMO传输。然而,接入点发送的多个侦听PPDU以及每个站点的反馈均需要占用信道资源,信令开销较大。
发明内容
本发明实施例提供一种用于进行MU-MIMO传输的方法和装置,能够节
省系统信令开销。
第一方面,提供了一种用于进行MU-MIMO传输的方法,包括:网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵;该网络设备根据由该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
因此,本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的方法,通过网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,并且根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,能够避免现有技术中网络设备需要向该多个终端设备分别发送侦听数据包以及该多个终端设备需要向该网络设备反馈信道信息,从而节省系统信令开销和系统资源。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,该网络设备根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵;根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,该根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,包括:对该多个终端设备中的每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得该网络设备到该每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵;根据该网络设备到该多个终端设备中每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
结合第一方面的第一种或第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,该根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合
信道矩阵,包括:对该多个终端设备中至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵,其中,该多个终端设备包括该至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备;将该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵以及该零个或至少一个第二终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,得到该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,该预处理包括下列处理中的至少一种:相位旋转处理、矩阵转置处理或矩阵共轭转置处理、对信道矩阵的至少两行或至少两列进行合并处理、SVD处理以及GMD处理。
结合第一方面的上述任一可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,该根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:对该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵进行第一处理,并将该第一处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第一处理包括下列处理中的至少一种:矩阵求逆处理、SVD处理和GMD处理。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,该根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,还包括:对该第一处理的结果进行第二处理,并将该第二处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第二处理不同于该第一处理,并且该第二处理包括下列处理中的至少一项:上下行校准处理、SVD处理、GMD处理、相位旋转处理、矩阵转置处理和共轭转置处理。
结合第一方面的上述任一可能的实现方式,在第一方面的第七可能的实现方式中,该根据由该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:若该多个终端设备中第三终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵与该第三终端设备到该网络设备在该第一
子载波上的历史信道矩阵之间的差别超过阈值,根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,将该多个终端设备分成至少一个分组,每个分组包括至少两个终端设备;根据该至少一个分组中每个分组的终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该每个分组在该第一子载波上对应的下行MU-MIMO定向矩阵。
结合第一方面的上述任一可能的实现方式,在第一方面的第八种可能的实现方式中,该方法还包括:根据该多个终端设备中每个终端设备发送的该数据包,确定该多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵;对该多个终端设备在该第一子载波和该至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,得到该多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
第二方面,提供了一种用于进行MU-MIMO传输的装置,用于执行第一方面或第一方面的任一方面的可能实现方式中的方法。
具体地,该装置可以包括用于执行第一方面或第一方面的任一可能的实现方式中的方法的单元。
第三方面,提供了另一种用于进行MU-MIMO传输的装置,包括存储器和处理器,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且对该存储器中存储的指令的执行使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第四方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中确定下行MU-MIMO定向矩阵的方法的示意性流程图。
图2是本发明实施例应用的系统架构示意图。
图3是本发明实施例提供的用于进行MU-MIMO传输的方法的示意性流程图。
图4是本发明实施例提供的用于进行MU-MIMO传输的装置的示意性框图。
图5是本发明实施例提供的另一用于进行MU-MIMO传输的装置的示意性框图。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G系统等。
图2示出了本发明实施例应用的无线通信系统200,该无线通信系统200可以为无线局域网络(Wireless Local Area Network,WLAN)或其他网络。该无线通信系统200可以包括至少一个网络设备210。网络设备210可以是与终端设备通信的设备。每个网络设备210可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。该网络设备210可以是WLAN(例如WIFI)中的接入点,也可以是GSM系统或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),
或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统200还包括位于网络设备210覆盖范围内的多个终端设备220。该终端设备220可以是移动的或固定的。该终端设备220可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等。
图2示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统200可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本发明实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信系统200还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本发明实施例不限于此。
该无线通信系统200可以支持下行MU-MIMO,其中,该网络设备可以采用空分复用技术向多个终端设备发送下行数据,具体内容可以参见IEEE802.11ac,为了简洁,这里不再赘述。
图3示出了本发明实施例提供的用于进行MU-MIMO传输的方法300。该方法300可以应用于图2所示的无线通信系统200,但本发明实施例不限于此。
S310,网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵。
可选地,该网络设备可以具体为接入点(Access Point,AP)、基站或基站控制器等等,该终端设备可以具体为站点(Station,STA)或UE等等,本发明实施例对此不做限定。
假设该多个终端设备的数量为M,则该网络设备可以接收该M个终端
设备中第i个终端设备在信道中发送的数据包,其中,i=1,…,M,该数据包可以携带该第i个终端设备的上行数据或上行信令,例如该数据包可以具体为PPDU,但本发明实施例不限于此。该网络设备可以根据接收到的该数据包,确定该第i个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,其中,该信道的频谱资源可以被划分为多个子载波,该多个子载波包括该第一子载波。具体地,该网络设备可以基于接收到的该数据包,对该第i个终端设备与网络设备之间的上行信道进行信道估计,例如,基于接收到的该第i个终端设备发送的PPDU中的长训练域(Long Training Field,LTF)进行信道估计,以获得该第i个终端设备与该网络设备在该第一子载波上的上行信道(或信道的上行链路上)的信道矩阵Hi,但本发明实施例不限于此。
S320,网络设备根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
该网络设备可以根据该M个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵集合{Hi,i=1,…,M},确定该网络设备在采用MU-MIMO方式向该M个终端设备发送下行数据时的定向矩阵。可选地,该网络设备可以为该M个终端设备确定一个下行MU-MIMO定向矩阵;或者,该网络设备可以将该M个终端设备分成至少一个分组,其中,每个分组包括该M个终端设备中的两个以上终端设备,并且该网络设备可以采用空分复用方式向同一个分组中的两个以上终端设备发送下行数据;然后,该网络设备可以根据该至少一个分组中每个分组的两个以上终端设备到网络设备的信道矩阵,确定该分组的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该网络设备可以根据该M个终端设备的历史分组信息,确定该M个终端设备中每个终端设备所属的分组,例如,该网络设备可以直接将该M个终端设备的历史分组确定为该M个终端设备的当前分组;或者,该网络设备可以根据信道矩阵集合{Hi,i=1,…,M},将该M个终端设备分成至少一个分组,例如,当该M个终端设备中某个终端设备到该网络设备的信道矩阵与该终端设备到该网络设备的历史信道矩阵之间的差别超过门限时,该网络设备对该M个终端设备重新进行分组,并根据重新确定的每个分组中包括的至少两个终端设备中每个终端设备到网络设备在第一子载波上的信道矩阵,确定该分组对应的下行MU-MIMO定向矩阵,但本发明
实施例不限于此。
可选地,该网络设备也可以在该M个终端设备中某个终端设备到该网络设备的信道矩阵与该终端设备到该网络设备的历史信道矩阵之间的差别超过门限时,确定需要重新计算该M个终端设备的下行MU-MIMO定向矩阵,即执行S320,但本发明实施例不限于此。
可选地,该网络设备在确定该M个终端设备的下行MU-MIMO定向矩阵之后,可以进一步对该下行MU-MIMO定向矩阵进行处理,以确定该M个终端设备中每个终端设备对应的定向矩阵,但本发明实施例不限于此。
因此,根据本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的方法,通过网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,并且根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,能够避免现有技术中网络设备需要向该多个终端设备分别发送侦听数据包以及该多个终端设备需要向该网络设备反馈信道信息,从而节省系统信令开销和系统资源。
在S320中,该网络设备可以通过多种方式确定该多个终端设备的下行MU-MIMO定向矩阵。可选地,该网络设备可以根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定由该网络设备到该每个终端设备在第一子载波上的信道矩阵,并且根据由该网络设备到该多个终端设备中每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。也就是说,该网络设备可以根据第i个终端设备与该网络设备之间的上行信道(即信道的上行链路)在第一子载波上的信道矩阵,确定该第i个终端设备与该网络设备之间的下行信道(即信道的下行链路)在第一子载波上的信道矩阵,并且根据该多个终端设备中每个终端设备与该网络设备之间的下行信道在第一子载波上的信道矩阵,确定该网络设备在第一子载波上向该多个终端设备发送下行数据时的定向矩阵。
可选地,该网络设备可以将某个终端设备与网络设备之间的下行信道在第一子载波上的信道矩阵确定为该终端设备与该网络设备之间的上行信道在第一子载波上的信道矩阵;或者,考虑到上行信道和下行信道之间的差别,该网络设备也可以将某个终端设备与网络设备之间的上行信道在第一子载
波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得该终端设备与该网络设备之间的下行信道在第一子载波上的信道矩阵。例如,该终端设备与该网络设备之间的下行信道在第一子载波上的信道矩阵H'可以由下式确定:H'=H*×C,其中,H*为H的共轭转置矩阵,C为校准矩阵,其维数可以为NTx×NTx,NTx为网络设备的发射天线数量。该网络设备可以从出厂配置中获取该校准矩阵,或者也可以通过训练或其它方式获得该校准矩阵,但本发明实施例不限于此。
作为另一个可选实施例,在S320中,该网络设备可以根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的联合信道矩阵,并且根据该多个终端设备在第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
该网络设备可以通过多种方式确定该多个终端设备在第一子载波上的联合信道矩阵。可选地,该网络设备可以将该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,以获得该多个终端设备在第一子载波上的联合信道矩阵。例如,该多个终端设备在第一子载波上的联合信道矩阵Hunion=[H1,…,Hi,…,HM]。
作为另一个可选实施例,该网络设备也可以首先对该多个终端设备中的至少一个第一终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到该至少一个第一终端设备中每个第一终端设备到该网络设备在第一子载波上的预处理后的信道矩阵H',其中,该多个终端设备可以由该至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备组成;然后,该网络设备可以对该至少一个第一终端设备中每个第一终端设备到该网络设备在第一子载波上的预处理后的信道矩阵H'以及零个或至少一个第二终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵H进行合并处理,以得到该多个网络设备的联合信道矩阵,但本发明实施例不限于此。
可选地,该预处理可以包括下列处理中的至少一种:
1、对信道矩阵H的至少两行或至少两列进行合并处理。
具体地,假设某一个第一终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵H的维度为N1×N2。其中N1为AP的天线数目,N2为第一终端设备发送的数据流数目,其中,该发送的数据流的数目可以为该第一终端设备的
发送天线数目或其它数值。可以对该信道矩阵H的至少两列进行合并处理,以获得H',其中,H'的维度为N1×N3,N3为下行MU-MIMO中该第一终端设备的数据流的个数。例如,可以将H的第n列和第n+1列进行合并,以获得合并后的第n列,其中,该合并后的第m行第n列元素H'mn由下式确定:H'mn=w1×Hmn+w2×Hm(n+1),其中,w1和w2分别为第n列和第n+1列元素的权重,但本发明实施例不限于此。一般地,H'=H×A,其中A是N2×N3的转换矩阵。
2、对信道矩阵H进行上下行校准处理。
3、对信道矩阵H进行奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)或几何平均值分解(Geometric Mean Decomposition,GMD)等处理。
具体地,在GMD中,可以令H=UΣV*,其中,U为m×m阶酉矩阵,Σ为非0对角线元素相同的m×n阶对角矩阵,V*为V的共轭转置,是n×n阶酉矩阵,V矩阵即为该GMD处理的处理结果。
4、对信道矩阵H进行相位旋转处理。
该相位旋转处理相当于将该信道矩阵H在复平面上旋转一定角度。例如,H'=H×ejx,ejx是模为1的复数。
5、对信道矩阵H进行矩阵转置或共轭转置处理。
可选地,该网络设备可以在对信道矩阵H的至少两列进行合并处理以后,再进行矩阵转置处理,或者,该网络设备也可以在对信道矩阵H进行矩阵转置处理以后,再对转置后的信道矩阵的至少两行进行合并处理,但本发明实施例不限于此。
可选地,该预处理也可以包括其它处理,本发明实施例对此不做限定。
在本发明实施例中,该网络设备可以根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。可选地,该网络设备可以对该联合信道矩阵进行第一处理,其中,该第一处理可以包括下列处理中的至少一项:求逆处理、SVD、GMD或其它处理,并且将第一处理的结果作为该下行MU-MIMO定向矩阵,但本发明实施例不限于此。可选地,该第一处理可以不同于预处理,例如,如果该预处理包括SVD处理,则该第一处理可以不包括该SVD处理,本发明实施例不限于此。
作为另一个可选实施例,如果该网络设备在确定该多个终端设备的联合
信道矩阵之前,未对该多个终端设备的至少一个第一终端设备到该网络设备的信道矩阵进行上述预处理,则该网络设备可以对上述对联合信道矩阵进行第一处理的结果(即第一处理结果)执行第二处理(即后处理),并将该第二处理的结果作为该多个终端设备的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该后处理可以包括下列处理中的至少一种:
1、对第一处理结果Q进行能量归一化处理;
具体地,该网络设备可以对该第一处理结果Q的行或列进行缩放,以使得缩放后的矩阵Q的每一行或列的模值平方和小于或等于门限,其中,该门限可以预先定义或者根据实际情况配置,本发明实施例对此不做限定。
2、对第一处理结果Q进行上下行校准处理;
考虑到上行信道和下行信道之间的差别,可以对基于上行信道的信道矩阵H获得的第一处理结果Q进行校准处理。例如,Q'=C-1×Q,其中,C-1为C的逆矩阵。
3、对第一处理结果Q进行SVD或GMD等处理;
4、对第一处理结果Q进行相位旋转处理;
5、对第一处理结果Q进行矩阵转置或共轭转置处理。
可选地,该后处理还可以包括其它处理,该后处理可以不同于该第一处理或该预处理,即如果该网络设备对由某个终端设备到网络设备的信道矩阵H进行的预处理包括上下行校准处理,则该后处理可以不包括该上下行校准处理,本发明实施例对此不做限定。
在本发明实施例中,信道可以被分成多个子载波,例如,在802.11协议的WLAN系统中,一个20MHz的信道被分成56个子载波。此时,该网络设备可以对信道中的所有其它子载波重复进行上述第一子载波的操作,以获得该多个终端设备在该信道的多个子载波中每个子载波上的MU-MIMO定向矩阵。或者,为了降低负荷,该网络设备可以仅对信道中的部分子载波进行上述操作,并对该部分子载波得到的结果进行插值处理,以得到该多个终端设备在另一部分子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,此时,该网络设备还可以根据接收到的该多个终端设备每个终端设备发送的数据包,确定该每个终端设备到该网络设备在至少一个第二子载波上的信道矩阵,并根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在至少一个第二子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向
矩阵,以及对该多个终端设备在该第一子载波以及至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,以得到该多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该信道的多个子载波包括该第一子载波、至少一个第二子载波和至少一个第三子载波。例如,该网络设备通过上述流程确定该多个终端设备在序号为4的整数倍(即序号为4k)的子载波上的定向矩阵,然后对其进行插值处理,分别得到该多个终端设备在子载波4k+1,4k+2和4k+3上的定向矩阵,但本发明实施例不限于此。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
还应理解,上文中结合图3,从网络设备的角度详细描述了本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的方法,终端设备侧的实施例与上述实施例相对应,为了简洁,这里不再赘述。
图4示出了本发明实施例提供的用于进行MU-MIMO传输的装置400。如图4所示,该装置400包括:
第一确定单元410,用于根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵;
第二确定单元420,用于根据该第一确定单元410确定的由该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该第二确定单元420具体用于:
根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵;
根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该第二确定单元420具体用于:
对该多个终端设备中的每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得该网络设备到该每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵;
根据该网络设备到该多个终端设备中每个终端设备在该第一子载波上
的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该第二确定单元420具体用于:
对该多个终端设备中至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵,其中,该多个终端设备包括该至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备;
将该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵以及该零个或至少一个第二终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,得到该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
可选地,该预处理包括下列处理中的至少一种:相位旋转处理、矩阵转置处理或矩阵共轭转置处理、对信道矩阵的至少两行或至少两列进行合并处理、SVD处理以及GMD处理。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该第二确定单元420具体用于:
对该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵进行第一处理,并将该第一处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第一处理包括下列处理中的至少一种:矩阵求逆处理、SVD处理和GMD处理。
可选地,在获得该第一处理的结果之后,该第二确定单元420还用于:
对该第一处理的结果进行第二处理,并将该第二处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第二处理不同于该第一处理,并且该第二处理包括下列处理中的至少一项:上下行校准处理、SVD处理、GMD处理、相位旋转处理、矩阵转置处理和共轭转置处理。
可选地,该第二确定单元420具体用于:
若该多个终端设备中第三终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵与该第三终端设备到该网络设备在该第一子载波上的历史信道矩阵之间的差别超过阈值,根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,将该多个终端设备分成至少一个分组,每个
分组包括至少两个终端设备;
根据该至少一个分组中每个分组的终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该每个分组在该第一子载波上对应的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该第二确定单元420还用于:
根据该多个终端设备中每个终端设备发送的该数据包,确定该多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵;
对该多个终端设备在该第一子载波和该至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,得到该多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的装置400的各个部件可实现图3所述的方法的相应步骤,为避免重复,在此不再赘述。
因此,根据本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的装置,通过网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,并且根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,能够避免现有技术中网络设备需要向该多个终端设备分别发送侦听数据包以及该多个终端设备需要向该网络设备反馈信道信息,从而节省系统信令开销和系统资源。
图5示出了本发明实施例提供的用于进行MU-MIMO传输的装置500。如图5所示,该装置500包括:存储器510和处理器520,其中,存储器510用于存储指令,处理器520用于执行存储器510中存储的指令,该指令的执行使得处理器520执行以下操作:
根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在第一子载波上的信道矩阵;
根据该由该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该处理器520具体用于:
根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵;
根据该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该处理器520具体用于:
对该多个终端设备中的每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得该网络设备到该每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵;
根据该网络设备到该多个终端设备中每个终端设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该处理器520具体用于:
对该多个终端设备中至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵,其中,该多个终端设备包括该至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备;
将该至少一个第一终端设备到该网络设备在该第一子载波上的预处理后的信道矩阵以及该零个或至少一个第二终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,得到该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵。
可选地,该预处理包括下列处理中的至少一种:相位旋转处理、矩阵转置处理或矩阵共轭转置处理、对信道矩阵的至少两行或至少两列进行合并处理、SVD处理以及GMD处理。
可选地,在确定该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵的过程中,该处理器520具体用于:
对该多个终端设备在该第一子载波上的联合信道矩阵进行第一处理,并将该第一处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第一处理包括下列处理中的至少一种:矩阵求逆处理、SVD处理和GMD处理。
可选地,在获得该第一处理的结果之后,该处理器520还用于:
对该第一处理的结果进行第二处理,并将该第二处理的结果确定为该多个终端设备在该第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,该第二处
理不同于该第一处理,并且该第二处理包括下列处理中的至少一项:上下行校准处理、SVD处理、GMD处理、相位旋转处理、矩阵转置处理和共轭转置处理。
可选地,该处理器520具体用于:
若该多个终端设备中第三终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵与该第三终端设备到该网络设备在该第一子载波上的历史信道矩阵之间的差别超过阈值,根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,将该多个终端设备分成至少一个分组,每个分组包括至少两个终端设备;
根据该至少一个分组中每个分组的终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该每个分组在该第一子载波上对应的下行MU-MIMO定向矩阵。
可选地,该处理器520还用于:
根据该多个终端设备中每个终端设备发送的该数据包,确定该多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵;
对该多个终端设备在该第一子载波和该至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,得到该多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
应理解,在本发明实施例中,该处理器520可以是中央处理单元(Central Processing Unit,简称为“CPU”),该处理器520还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
该存储器510可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器520提供指令和数据。存储器510的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器510还可以存储设备类型的信息。
可选地,该装置还包括总线系统,该存储器和处理器通过该总线系统连接。该总线系统除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总线等。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器520中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本发明实施例所公开的方法的步骤
可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器510,处理器520读取存储器510中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的装置500的各个部件可实现图3所述的方法的相应步骤,为避免重复,在此不再赘述。
因此,根据本发明实施例的用于进行MU-MIMO传输的装置,通过网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由该每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,并且根据该多个终端设备中每个终端设备到该网络设备在该第一子载波上的信道矩阵,确定该多个终端设备在第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,能够避免现有技术中网络设备需要向该多个终端设备分别发送侦听数据包以及该多个终端设备需要向该网络设备反馈信道信息,从而节省系统信令开销和系统资源。
此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例中描述的各方法步骤和单元,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各实施例的步骤及组成。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域普通技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示
意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为“ROM”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为“RAM”)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (18)
- 一种用于进行多用户多输入多输出MU-MIMO传输的方法,其特征在于,包括:网络设备根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由所述每个终端设备到所述网络设备在第一子载波上的信道矩阵;所述网络设备根据由所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵;根据所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,包括:对所述多个终端设备中的每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得所述网络设备到所述每个终端设备在所述第一子载波上的信道矩阵;根据所述网络设备到所述多个终端设备中每个终端设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,包括:对所述多个终端设备中至少一个第一终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到所述至少一个第一终端设备到 所述网络设备在所述第一子载波上的预处理后的信道矩阵,其中,所述多个终端设备包括所述至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备;将所述至少一个第一终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的预处理后的信道矩阵以及所述零个或至少一个第二终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,得到所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵。
- 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预处理包括下列处理中的至少一种:相位旋转处理、矩阵转置处理或矩阵共轭转置处理、对信道矩阵的至少两行或至少两列进行合并处理、奇异值分解SVD处理以及几何平均值分解GMD处理。
- 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:对所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵进行第一处理,并将所述第一处理的结果确定为所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,所述第一处理包括下列处理中的至少一种:矩阵求逆处理、SVD处理和GMD处理。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,还包括:对所述第一处理的结果进行第二处理,并将所述第二处理的结果确定为所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,所述第二处理不同于所述第一处理,并且所述第二处理包括下列处理中的至少一项:上下行校准处理、SVD处理、GMD处理、相位旋转处理、矩阵转置处理和共轭转置处理。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据由所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,包括:若所述多个终端设备中第三终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵与所述第三终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的历史信道矩阵之间的差别超过阈值,根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,将所述多个终端设备分成至少一个分组,每个分组包括至少两个终端设备;根据所述至少一个分组中每个分组的终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述每个分组在所述第一子载波上对应的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述多个终端设备中每个终端设备发送的所述数据包,确定所述多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵;对所述多个终端设备在所述第一子载波和所述至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,得到所述多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 一种用于进行多用户多输入多输出MU-MIMO传输的装置,其特征在于,包括:第一确定单元,用于根据多个终端设备中每个终端设备发送的数据包,确定由所述每个终端设备到所述网络设备在第一子载波上的信道矩阵;第二确定单元,用于根据所述第一确定单元确定的由所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵;根据所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:对所述多个终端设备中的每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行上下行校准处理,以获得所述网络设备到所述每个终端设备在所述第一子载波上的信道矩阵;根据所述网络设备到所述多个终端设备中每个终端设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵。
- 根据权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:对所述多个终端设备中至少一个第一终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行预处理,以得到所述至少一个第一终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的预处理后的信道矩阵,其中,所述多个终端设备包括所述至少一个第一终端设备以及零个或至少一个第二终端设备;将所述至少一个第一终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的预处理后的信道矩阵以及所述零个或至少一个第二终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵进行合并处理,得到所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵。
- 根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述预处理包括下列处理中的至少一种:相位旋转处理、矩阵转置处理或矩阵共轭转置处理、对信道矩阵的至少两行或至少两列进行合并处理、奇异值分解SVD处理以及几何平均值分解GMD处理。
- 根据权利要求11至14中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:对所述多个终端设备在所述第一子载波上的联合信道矩阵进行第一处理,并将所述第一处理的结果确定为所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,所述第一处理包括下列处理中的至少一种:矩阵求逆处理、SVD处理和GMD处理。
- 根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:对所述第一处理的结果进行第二处理,并将所述第二处理的结果确定为 所述多个终端设备在所述第一子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵,其中,所述第二处理不同于所述第一处理,并且所述第二处理包括下列处理中的至少一项:上下行校准处理、SVD处理、GMD处理、相位旋转处理、矩阵转置处理和共轭转置处理。
- 根据权利要求10至16中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:若所述多个终端设备中第三终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵与所述第三终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的历史信道矩阵之间的差别超过阈值,根据所述多个终端设备中每个终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,将所述多个终端设备分成至少一个分组,每个分组包括至少两个终端设备;根据所述至少一个分组中每个分组的终端设备到所述网络设备在所述第一子载波上的信道矩阵,确定所述每个分组在所述第一子载波上对应的下行MU-MIMO定向矩阵。
- 根据权利要求10至17中任一项所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元还用于:根据所述多个终端设备中每个终端设备发送的所述数据包,确定所述多个终端设备在至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵;对所述多个终端设备在所述第一子载波和所述至少一个第二子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵进行插值处理,得到所述多个终端设备在至少一个第三子载波上的下行MU-MIMO定向矩阵。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201580082437.7A CN107925452B (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 |
PCT/CN2015/095673 WO2017088145A1 (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2015/095673 WO2017088145A1 (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017088145A1 true WO2017088145A1 (zh) | 2017-06-01 |
Family
ID=58762893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/CN2015/095673 WO2017088145A1 (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107925452B (zh) |
WO (1) | WO2017088145A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022068842A1 (zh) * | 2020-09-30 | 2022-04-07 | 华为技术有限公司 | 网络管理方法以及相关装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20110205118A1 (en) * | 2010-02-19 | 2011-08-25 | Eric Ojard | Method and system for beamforming signal transmission under a per-antenna power constraint |
CN102474317A (zh) * | 2009-07-20 | 2012-05-23 | 英特尔公司 | 用于无线通信系统中的频率选择信道的mimo波束成形的技术 |
CN102893537A (zh) * | 2010-06-16 | 2013-01-23 | 马维尔国际贸易有限公司 | 用于下行多用户mimo配置的替换反馈类型 |
CN103168431A (zh) * | 2010-08-23 | 2013-06-19 | 英特尔公司 | 用于有效地提供mimo通信的信道反馈的通信站和方法 |
CN104272605A (zh) * | 2012-05-09 | 2015-01-07 | 交互数字专利控股公司 | 无线局域网和无线发射和接收单元中的多用户多输入多输出通信 |
CN104980201A (zh) * | 2014-04-07 | 2015-10-14 | 想象技术有限公司 | 波束成形矩阵的重排序 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7876715B1 (en) * | 2008-09-05 | 2011-01-25 | Cisco Technology, Inc. | Beamforming multiple-input multiple-output wireless techniques using spatial decomposition for frequency division duplex systems |
US9252991B2 (en) * | 2010-08-10 | 2016-02-02 | Marvell World Trade Ltd. | Sub-band feedback for beamforming on downlink multiple user MIMO configurations |
CN102710390B (zh) * | 2012-05-03 | 2015-09-02 | 新邮通信设备有限公司 | 一种多用户mimo系统中预编码的方法和装置 |
-
2015
- 2015-11-26 WO PCT/CN2015/095673 patent/WO2017088145A1/zh active Application Filing
- 2015-11-26 CN CN201580082437.7A patent/CN107925452B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102474317A (zh) * | 2009-07-20 | 2012-05-23 | 英特尔公司 | 用于无线通信系统中的频率选择信道的mimo波束成形的技术 |
US20110205118A1 (en) * | 2010-02-19 | 2011-08-25 | Eric Ojard | Method and system for beamforming signal transmission under a per-antenna power constraint |
CN102893537A (zh) * | 2010-06-16 | 2013-01-23 | 马维尔国际贸易有限公司 | 用于下行多用户mimo配置的替换反馈类型 |
CN103168431A (zh) * | 2010-08-23 | 2013-06-19 | 英特尔公司 | 用于有效地提供mimo通信的信道反馈的通信站和方法 |
CN104272605A (zh) * | 2012-05-09 | 2015-01-07 | 交互数字专利控股公司 | 无线局域网和无线发射和接收单元中的多用户多输入多输出通信 |
CN104980201A (zh) * | 2014-04-07 | 2015-10-14 | 想象技术有限公司 | 波束成形矩阵的重排序 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022068842A1 (zh) * | 2020-09-30 | 2022-04-07 | 华为技术有限公司 | 网络管理方法以及相关装置 |
CN114339778A (zh) * | 2020-09-30 | 2022-04-12 | 华为技术有限公司 | 网络管理方法以及相关装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107925452B (zh) | 2020-11-06 |
CN107925452A (zh) | 2018-04-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20230275642A1 (en) | Multidimensional beam refinement procedures and signaling for mmwave wlans | |
JP2022058522A (ja) | mmWAVE無線ネットワークのシングルユーザハイブリッドMIMOのためのシステムおよび方法 | |
WO2017050295A1 (zh) | 一种多天线信道测量方法和装置 | |
US9615309B2 (en) | System and method for Wi-Fi downlink-uplink protocol design for uplink interference alignment | |
CN109391948B (zh) | 一种波束指示的处理方法、移动终端及网络侧设备 | |
US20200178231A1 (en) | Method for indicating pdsch receiving information, data receiving method, and apparatus | |
TWI746711B (zh) | 傳輸信號的方法、終端設備和網絡設備 | |
US10778294B2 (en) | Channel state information feedback method, terminal device, and network device | |
US20180227890A1 (en) | Method for transmitting control information in wireless communications system, base station, and user equipment | |
EP3487203B1 (en) | Transmission method and apparatus for sounding reference signal | |
TWI759517B (zh) | 資料傳輸的方法和終端設備 | |
US20170195026A1 (en) | Single user beamforming in wireless networks | |
US10263673B2 (en) | Signal transmission method and device | |
WO2019029689A1 (zh) | 测量报告上报方法和用户终端 | |
WO2022036720A1 (zh) | 码本处理方法、终端设备和网络设备 | |
CN115882918A (zh) | 波束训练方法及装置 | |
CN110140298B (zh) | 传输数据的方法和设备 | |
WO2021081770A1 (zh) | 一种测量方法及装置 | |
US11005541B2 (en) | Method for transmitting feedback information and terminal therefor | |
US20210204233A1 (en) | Data communications method and apparatus | |
CN110731066B (zh) | 传输数据的方法、终端设备和网络设备 | |
WO2017088145A1 (zh) | 用于进行mu-mimo传输的方法和装置 | |
EP4099787B1 (en) | Downlink control information transmission method and apparatus | |
CN109391501B (zh) | 网络设备系统、网络设备系统的实现方法以及计算机可读存储介质 | |
CN114651468B (zh) | 一种参考信号测量方法、资源指示方法及装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15909056 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15909056 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |